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廣州合金貼片電阻加工廠家

2021-12-14 08:46:10

高頻旁路電容的原理

在電子儀器中,從某一裝置輸出的交變電流經常有高頻成分與低頻成分。這時,高頻旁路電容器就能起到濾過高頻(讓高頻通過高頻旁路電容器所在支路)保留低頻(低頻輸出)的作用,起這種作用的電容器,就叫高頻旁路電容器。 通高頻,阻低頻的電容器對高頻成分的容抗小,對低頻成分的容抗大,高頻成分就通過電容器,而使得低頻成分輸送到下一級。做這種用途的電容器叫作高頻旁路電容器,高頻旁路電容器的電容一般比較小。 理解電感或電容首先需要看它的計算公式中的單位,是歐姆。也就是說對于它們所能起作用的電路而言,其作用可以看成電阻。如圖1,以前級輸出輸出各種電成分(包含低頻與高頻)為開始,以后級輸入為結束(僅含低頻)。我們知道,電容的容抗與頻率有關,頻率越高,容抗越低,相當于小電阻。所以對于高頻電流而言,圖1中的電容器的容抗十分小,也就是相當于一條電阻十分小的支路,于是高頻電流就在此處被短路了,而不能到達后級輸入。相反,對于低頻電流,圖1中的電容容抗大,故不會被短路,同時能到達后級輸出。 高頻旁路電容器頻率特性 所有的電容器的引線和電極都含有電感,差別僅在引線和電極的形狀不同,決定了電感的大小。圖2中示出了電容器的等效電路和它的頻率特性。圖中表示兩只電容量相同的電容器(電容器1和電容器2),由于它們所含的電感量不同,因而呈現了兩種不同的頻率特性。在電容器1中含有較大的電感量,當頻率升到f1時,容抗和感抗相等呈串聯諧振狀態。頻率繼續升高時呈電感性,也就是說此時該電容器已經變成一只電感器了。圖中另一條曲線表示含有較小電感量的電容器2的頻率特性,它可以應用在較高頻率的場合。限制電容器上限頻率的參;數是電容器的介質損耗角lgδ。lgδ的大小決定于電容器介質的材料。lgδ大的電容器當頻率升高時,電容器會嚴重發熱甚致損壞。作為陽極隔直流用的電容器,要選用耐壓高介質損耗小的陶瓷或云母介質的電容器。對于作高頻旁路的電容器,要注意電容器中含有電感的大小和工作頻率的關系。一旦電容器成了電感器,它就不再有旁路高頻的作用了。

電阻的一般特性參數選型要求

精度:在設計中不要盲目地追求電阻本身的精度,即使高精度的電阻受環境的影響,也會超出其范圍。所以應該更加的關注可靠性試驗的指標。目前選擇電阻的精度不建議超過0.1%,常用的厚膜電阻都是5%,1%以上精度要求電阻,建議選用厚膜電阻;1%以下精度要求電阻,建議選用薄膜電阻。 不選用極限和邊緣規格:不選用各分類電阻器的極限規格。如電阻器具體系列中的 大 小阻值的邊緣規格。 降額使用:降額使用是提高電阻器工作可靠性和壽命的 重要手段。電阻的功率取決于封裝的大小,薄膜電阻的功率很小,一般小于1W,電阻在使用時,一定要對功率進行降額。不同類別的電阻具有不同的絕緣介質和自愈機制,對承受應力(主要是工作電壓、消耗功率和工作環境溫度)的降額程度要求有差異,但一般都在0.6倍額定承受應力下使用,不超過0.75倍。 電阻值變化:電阻器在實際工作時的電阻值不同于標稱電阻值,而與以下因素有關: a.阻值偏差:實際生產中電阻器的阻值會偏離標稱阻值,此偏離應在阻值允許偏差范圍內。 b.工作溫度:電阻器的阻值會隨溫度變化而變化。此特性用TCR值即電阻溫度系數來衡量。 c.電壓效應:電阻器的阻值與其所加電壓有關,變化可以用電壓系數來表示。電壓系數是外加電壓每改變1V時電阻器阻值的相對變化量。 d.頻率效應:隨著工作頻率的提高,電阻器本身的分布電容和電感所起的作用越來越明顯。 e.時間耗散效應:電阻器隨工作時間的延長會逐漸老化,電阻值逐漸變化(一般情況下增大)。 外加應力下電阻值漂移應在電路要求的范圍內,同時還應考慮老化因素。應給出設計裕度(一般為電路要求變化范圍的一半,如電路要求可在±10%范圍內變化,應選擇在±5%內變化的電阻器)。 額定工作溫度:各種具體型號的電阻器都有規定的額定環境工作溫度范圍,在實際使用中不應超出規定的環境工作溫度范圍。 目前TCR小的電阻器只有薄膜電阻,一般情況下,碳膜與陶瓷電阻器TCR為負,對于低TCR設計, 推薦10ppm。不同材料電阻的TCR有很大的變化,大致范圍可以從下表看出: 降功耗曲線:當工作環境溫度高于70°C時,應在原使用基礎上再進行降額。降額曲線如下圖所示: 管腳表層金屬:管腳表層金屬采用Sn/Pb或Sn,焊接性能好,價格便宜,盡量避免采用貴金屬管腳或外電極的電阻器。 安裝:盡量采用表面貼裝的電阻器。表面貼裝不僅生產效率高,體積小,且由于大量使用而價格低。為節省空間還可使用表面貼裝的集成電阻器。

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